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HFRA-Net:基于混合特征和残差注意力的遥感影像建筑物提取方法
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作者 徐雯佳 牛棚辉 《河北省科学院学报》 CAS 2024年第4期31-39,共9页
针对基于深度学习的遥感影像建筑物提取方法存在覆盖范围大的建筑物信息提取不完整和部分边界细节信息的丢失的问题,本文提出了一种新的采用混合特征融合和残差注意力机制的网络方法HFRA-Net。该方法引入混合特征融合模块,以并行结构捕... 针对基于深度学习的遥感影像建筑物提取方法存在覆盖范围大的建筑物信息提取不完整和部分边界细节信息的丢失的问题,本文提出了一种新的采用混合特征融合和残差注意力机制的网络方法HFRA-Net。该方法引入混合特征融合模块,以并行结构捕获全局和局部特征,提高建筑物分割的完整性。同时,通过引入自上而下和自下而上双向注意力反馈的残差注意力机制,自适应地捕获不同尺度下的边界细节信息。最后,在两个公共数据集上的实验结果证明了提出方法对建筑物提取的有效性。 展开更多
关键词 遥感影像 建筑物提取 特征融合 残差注意力
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